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        某工程儲罐基礎(chǔ)沉降問題處理方法

        2020-07-08 08:28:32
        有色冶金設(shè)計與研究 2020年3期
        關(guān)鍵詞:儲罐標(biāo)高黏土

        徐 建

        (中國瑞林工程技術(shù)股份有限公司,江西南昌 330038)

        某工程酸庫子項,由于總圖布置原因,其場地地面要比自然地面高出2 m, 采用了土夾石分層壓實處理(分層厚度≤300 mm),壓實系數(shù)≥0.95。 處理后,經(jīng)過平板和標(biāo)貫荷載試驗,得到修正后地基承載力特征值≥220 kPa。 本工程罐體自重19 kt,罐體基礎(chǔ)自重4 678 t,基礎(chǔ)地面壓力213.36 kPa,承載力剛好滿足要求。但由于酸罐內(nèi)儲存為高濃度硫酸,地基基礎(chǔ)設(shè)計等級為乙級,對基礎(chǔ)的沉降量、沉降差、傾斜、局部傾斜均有較高的要求。 按照常規(guī)設(shè)計,本工程需采用樁基設(shè)計來控制基礎(chǔ)的沉降量、沉降差、傾斜、局部傾斜。酸庫共有12 個酸罐,樁基總費用約為4 000 余萬元,工期3 個月左右。本文擬結(jié)合該項目,探討在不進(jìn)行常規(guī)樁基設(shè)計的情況下,如何實現(xiàn)控制基礎(chǔ)的沉降量、沉降差、傾斜、局部傾斜的目的,并且保證工程質(zhì)量和后期生產(chǎn)使用提供了安全。

        1 工程概況

        1.1 氣象條件

        本工程屬亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū),冬春微寒,夏季炎熱多雨,秋季涼爽。 年平均氣溫21.3 ℃,極端最高氣溫39.8 ℃,最低氣溫-2.2 ℃,年平均蒸發(fā)量1 644 mm,最大蒸發(fā)量1 911 mm,最大年降雨量1 971 mm,最少年降雨量638.8 mm,平均年降雨量1 326 mm。 降雨在時空上分布不均,每年5~9 月降雨量占全年65%。

        1.2 地質(zhì)情況

        根據(jù)鉆探揭露,沿線地層自上而下為第四系人工成因的素填土(Q4ml)、殘積成因的紅黏土(Q3el),下伏基巖為石炭系的石灰?guī)r(C)。 各巖土層特征自上而下分述如下:

        1)素填土①(Q4ml)為雜色、稍濕、松散狀,主要由黏性土組成,局部含植物根系,為人工堆填而成,堆填時間小于1 年。 其在該層場地內(nèi)大部分地段有分布,厚度為0.20~0.60 m,平均層厚0.36 m;屬高壓縮性土。

        2)紅黏土②(Q3el)為原生紅黏土,呈褐黃色,稍濕,結(jié)構(gòu)呈巨塊狀、硬塑狀,干強度高,韌性中等,局部含少許鐵錳氧化物,刀切面稍光滑,無搖震反應(yīng)。其在該層場地內(nèi)均有分布,揭示厚度為6.70~19.70 m,平均層厚12.52 m;層面標(biāo)高87.87~99.56 m,層底標(biāo)高75.76~84.36 m;屬中等壓縮性土。

        3)紅黏土②1(Q3el)為原生紅黏土,呈褐黃色,稍濕,結(jié)構(gòu)呈巨塊狀,軟塑狀,干強度低,韌性中等,刀切面稍光滑,無搖震反應(yīng)。其在該層場地內(nèi)僅部分地段有分布,揭示厚度為0.20~7.60 m,平均層厚2.04 m;層面標(biāo)高75.76~84.36 m,層底標(biāo)高71.28~83.06 m;屬中等壓縮性土。

        4)石灰?guī)r③1(C)為灰白色、中風(fēng)化、隱晶質(zhì)結(jié)構(gòu),塊狀構(gòu)造。 其巖質(zhì)硬,巖體破碎,節(jié)理裂隙較發(fā)育,裂隙內(nèi)充填泥質(zhì),膠結(jié)程度較差。金剛石送水鉆進(jìn)稍慢,跳動,巖芯多呈塊狀,可見輕微溶蝕現(xiàn)象,采取率低。 該層場地內(nèi)局部鉆孔有揭露,揭露厚度為0.70~1.20 m,平均層厚0.95 m。堅硬程度為較硬巖,巖體完整程度分類為較完整,巖石基本質(zhì)量等級為Ⅲ級。

        5)石灰?guī)r③(C)為灰白色、中風(fēng)化、隱晶質(zhì)結(jié)構(gòu),塊狀構(gòu)造。其巖質(zhì)硬,巖體稍完整,節(jié)理裂隙稍發(fā)育,裂隙內(nèi)充填方解石脈,巖芯呈中短柱狀,采取率高。該層場地內(nèi)局部鉆孔有揭露,未揭穿,最大揭露厚度9.70 m。 堅硬程度為較硬巖,巖體完整程度分類為較完整,巖石基本質(zhì)量等級為Ⅲ級。

        6)溶洞。 洞內(nèi)充填黃色粘性土,局部為空洞。

        主要巖層物理力學(xué)指標(biāo)參數(shù)建議值見表1。

        表1 主要巖層物理力學(xué)指標(biāo)參數(shù)建議值

        1.3 勘察結(jié)論與建議

        根據(jù)地質(zhì)勘查得出以下結(jié)論和建議:1)擬建場地?zé)o全新活動性斷裂經(jīng)過,無暗埋沖溝、塌陷等不良地質(zhì)作用,屬穩(wěn)定場地,適宜新建建筑物。 2)擬建場地抗震設(shè)防烈度為6 度,設(shè)計基本地震加速度值0.05 g,場地類型為中硬土場地,場地類別屬Ⅱ類,設(shè)計特征周期為0.35 s, 擬建場地可劃分為抗震一般地段。3)本場地紅黏土②復(fù)浸水特性屬于Ⅱ類,紅黏土②的膨脹土的脹縮性等級為無。4)本場地地表水、地下水及各巖土層對混凝土結(jié)構(gòu)具有微腐蝕性;對混凝土結(jié)構(gòu)中的鋼筋具有微腐蝕性,應(yīng)按相關(guān)規(guī)范進(jìn)行防護。5)擬建酸庫由于上部荷載較大,不建議采用天然地基,可考慮采用CFG 樁(水泥粉煤灰碎石樁)法進(jìn)行地基處理加固,其處理深度可進(jìn)入紅黏土②、紅黏土②1 層一定深度,或以石灰?guī)r③層作為樁端持力層,并以處理后經(jīng)檢測達(dá)到設(shè)計要求的復(fù)合地基作為地基基礎(chǔ)持力層。 基礎(chǔ)型式可采用獨立基礎(chǔ)或條形基礎(chǔ)。 樁基礎(chǔ)以沖(鉆)孔灌注樁以石灰?guī)r層為樁端持力層,建議樁端進(jìn)入該層深度不宜小于樁身直徑的1 倍。6)基礎(chǔ)施工應(yīng)按規(guī)范進(jìn)行釬探。7)雨水收集池建議場地抗浮水位按87.00 m 考慮。 8)場地屬巖溶地區(qū),地基情況較為復(fù)雜,如采取樁基礎(chǔ),應(yīng)按規(guī)范進(jìn)行施工勘察,宜每樁設(shè)置勘探點。9)場地屬巖溶地區(qū),地基情況較為復(fù)雜,如采取樁基礎(chǔ),應(yīng)按規(guī)范進(jìn)行施工勘察,宜每樁設(shè)置勘探點。

        2 工程情況綜合評價

        根據(jù)前述工藝條件情況和地勘報告,檢測單位對酸庫區(qū)及周邊巖土狀況綜合評價如下:

        1)該層壓實填土頂標(biāo)高為93 m,西側(cè)市政道路路面標(biāo)高在91.28~92 m 之間,相對高差1~2 m,而中間過渡區(qū)域有近100 m,并未因填土形成新的邊坡,穩(wěn)定性很好。

        2)罐體基礎(chǔ)底標(biāo)高為94.0 m,硬塑紅黏土地基承載力fak=200 kPa, 硬塑紅黏土至酸罐基礎(chǔ)底標(biāo)高為土夾石分層換填(每300 mm 一層)的壓實填土。檢測單位對壓實填土做輕型重力觸探試驗標(biāo)準(zhǔn)值N10=30 擊,標(biāo)貫試驗標(biāo)準(zhǔn)值N=7 擊。 廣西恒旭工程質(zhì)量檢測有限公司做了平板淺層荷載試驗,結(jié)果是其承載力特征值達(dá)到240 kPa,在最大試驗壓力下累計沉降量最大為4.72 mm,保持穩(wěn)定。 檢測單位對每個分層的壓實系數(shù)進(jìn)行了檢測,得到壓實系數(shù)≥0.97。同時,可在罐體區(qū)域四周增設(shè)了毛石砼擋土墻,有助于保持地基的穩(wěn)定。

        3 技術(shù)方案的選擇與實施

        考慮到本項目是當(dāng)?shù)卣惶栔攸c項目, 工期要求嚴(yán)格,且該區(qū)域處于關(guān)鍵線路節(jié)點上,如果采用地勘建議采用CFG 樁(水泥粉煤灰碎石樁)法進(jìn)行地基處理加固或者沖(鉆)孔灌注樁,以本工程12 個酸罐為例,樁基總費用為4 000 余萬元,工期要增加3 個月左右。

        綜合工勘報告、檢測報告及工程實際情況,本工程沒有采用沖(鉆)孔灌注樁及CFG 樁(水泥粉煤灰碎石樁)法進(jìn)行地基處理加固處理,而是通過在儲罐基礎(chǔ)上設(shè)置沉降觀測點、預(yù)留孔洞,并在管道連接上增設(shè)膨脹節(jié)的方法來控制儲罐基礎(chǔ)的沉降量、 沉降差、傾斜和局部傾斜。 該方法相對于前面兩種方案,在成本和工期上都有明顯的優(yōu)勢,更重要的是為儲罐基礎(chǔ)的施工過程及后期安全使用提供了可靠保障。

        具體技術(shù)方案如下:

        1)通過在儲罐基礎(chǔ)上設(shè)置4 個均布的沉降觀測點(圖1),對后期儲罐的沉降量、沉降差、傾斜、局部傾斜的情況進(jìn)行實時觀測。

        圖1 儲罐基礎(chǔ)平面布置

        2)通過在兩個儲罐之間連接管道上設(shè)置2 個DN400、PN10 的FL-FF 膨脹節(jié)(圖2、圖3),以調(diào)節(jié)兩個儲罐之間的沉降差。 兩個膨脹節(jié)的適應(yīng)變形能力為70~90 mm,可以滿足《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》中對建筑物的地基變形允許值的要求。

        圖2 膨脹節(jié)設(shè)置布置

        圖3 膨脹節(jié)現(xiàn)場照片

        3)在儲罐基礎(chǔ)邊緣均布預(yù)埋18 個直徑為500 mm的PVC 管(見圖1),來調(diào)整后期儲罐基礎(chǔ)出現(xiàn)局部傾斜的情況。 如果后期出現(xiàn)了沉降差、傾斜、局部傾斜等情況,將在預(yù)留的18 個直徑為500 mm 的PVC管中,沉降量大的方位,增加高壓旋噴樁或預(yù)應(yīng)力管樁來控制基礎(chǔ)的沉降。

        本方法不僅節(jié)約了工程費用,而且大大縮短了工程工期,為儲罐的安全使用提供了有力保障。

        4 結(jié)論

        本工程綜合工勘報告、檢測報告及工程實際情況,采用了一種解決大型儲罐地基沉降變形的方法,即設(shè)置沉降觀測點,檢測儲罐基礎(chǔ)的沉降情況;通過設(shè)置膨脹節(jié)來調(diào)整兩個罐體之間的沉降差; 利用預(yù)埋PVC 管的方式調(diào)節(jié)后期儲罐基礎(chǔ)的傾斜和局部傾斜。 這種方法不僅為儲罐的后期生產(chǎn)使用提供了安全保障, 在生產(chǎn)安全使用及工程投資方面也具有顯著優(yōu)勢。

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